图示为电冰箱温度告知电路。该电路由降压整流电路、温度检测元件 Rt、集成运算放大器 LM324、电平显示集成电路 SL322 等组成。其中降压整流电路为整个电路提供直流电压,Rt 为热敏电阻,SL322 用于驱动发光二极管发光。
当电冰箱内温度升高时,Rt 阻值下降,相应 Vi1 下降,经 LM324 放大后使电压 Vo 上升,Vo 被直接送入 SL322 以驱动发光二极管发光,且因 SL322 输入电压上升,被点亮的发光二极管数目增多;反之,当电冰箱内温度降低时,被点亮的发光二极管数目减少。确定好 1 只发光二极管所表示的温度后,即可由点亮发光二极管的数目得知电冰箱内的温度。图示电路在 0 ℃ 时只有 1 只发光二极管点亮,18 ℃ 时有 10 只发光二极管点亮,即平均每隔 2 ℃ 的温度变化将引起 1 只发光二极管的亮或灭。若希望电冰箱内温度越低时被点亮的发光二极管越多,可将 R3 与 R4 的位置对调。
热敏电阻 Rt 选用 MF51 型,使用范围为 -55~+125 ℃,灵敏度高。定标方法是:先将 Rt 与温度计绑在一起,两个测温头尽量靠拢以减小误差,然后将 Rt 的两根引线与万用表表笔连接好,量程置于 R×1k 挡,最后将两个测温头放入冷藏室或冷冻室内,即可测出 Rt 在所需低温或高温下显示的阻值,一般测两次取平均值较好。通常冷藏室内温度为 2~8 ℃,取显示温度范围 0~18 ℃ 即可满足要求。

调试时,先取 R3 的阻值等于 Rt 最低显示温度对应的值,然后将 Rt 换成电位器,并将其调至最高温度 Rt 对应的值,再调整 Rt 使发光二极管全部点亮;最后将电位器阻值调至最低显示温度 Rt 对应的值,调整 R3 使 1 个发光二极管点亮即可。
本电路可通过发光二极管的显示从冰箱外部得知冰箱内温度。接入时应注意:Rt 应放置在温度较均匀、能代表整个箱内平均温度的冷藏室内侧壁中点处。